农作物秸秆
农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
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农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益农作物秸秆是指农田中废弃的作物茎、根、叶和秧等植物组织残留物。
秸秆的综合利用,不仅可以避免农田的秸秆焚烧造成的环境污染,还可以有效利用农田资源,提高农业生产效益。
下面将介绍农作物秸秆综合利用的主要途径和经济效益。
1. 秸秆还田:将秸秆还入农田,作为有机肥料进行土壤改良。
秸秆还田可以增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,改善土壤结构,增强土壤保水保肥能力,促进农作物的生长发育,并且还可以减少化肥的使用量,降低生产成本。
2. 秸秆发酵堆肥:将秸秆进行发酵处理,制成有机肥料。
秸秆发酵堆肥可以提高秸秆中养分的利用率,减少秸秆中的杂草种子和病菌的传播,改善土壤环境,增加土壤肥力。
发酵堆肥还可以生成大量的有机质和益生菌,有利于土壤的生态环境修复。
3. 秸秆制成颗粒饲料:将秸秆经过粉碎、压制和造粒等工艺处理,制成颗粒饲料。
秸秆颗粒饲料可以作为农牧业的饲料资源,替代传统的饲料,降低饲料成本,提高牲畜的饲养效益。
秸秆颗粒饲料还可以作为发电厂的生物质燃料,用于替代煤炭,减少对化石能源的依赖。
4. 秸秆制成生物质燃料:将秸秆经过热解、气化和液化等工艺处理,制成生物质燃料。
秸秆生物质燃料可以作为工业和民用的燃料资源,替代燃煤和化石燃料,减少大气污染和温室气体排放,保护环境,降低能源消耗。
1. 提高农业生产效益:秸秆还田和发酵堆肥可以提高土壤肥力,促进农作物生长,增加农作物产量和品质;秸秆制成颗粒饲料可以降低饲料成本,提高牲畜的饲养效益;秸秆制成生物质燃料可以替代燃煤,降低能源成本,提高农业生产效益。
2. 节约资源成本:秸秆综合利用可以充分利用农田资源,减少秸秆的废弃量,节约土地资源;秸秆综合利用还可以减少化肥的使用量,降低化肥成本,节约化肥资源。
3. 增加农民收入:农作物秸秆综合利用可以为农民提供额外的经济收入。
农民可以通过销售秸秆颗粒饲料、秸秆生物质燃料和秸秆有机肥料等产品,获得相应的经济收益,改善农民的收入状况。
农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
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农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益农作物秸秆是指农作物的残余物质,包括庄稼地里割下来的秸秆、根茎、花草及其它农作物产生的农残等。
传统上,农作物秸秆通常被视为一种废弃物,直接焚烧或堆放在农田里,造成了严重的环境问题。
通过综合利用农作物秸秆,可以产生多种经济效益。
1. 生物质能利用:农作物秸秆是一种重要的生物质能源,可以通过生物质燃烧、生物乙醇发酵、生物气体化等方式转化为可再生能源,用于取暖、发电和燃料供给。
生物质能利用既可以降低能源成本,又可以减少对化石燃料的依赖,对环境具有显著的减排效果。
2. 动植物饲料:农作物秸秆可以用来制作动植物饲料,通过预处理和发酵等技术,将秸秆中的纤维素和乳酸菌结合,转化为动植物易于消化的饲料。
这种方式既可以增加农作物秸秆的价值,又能够解决饲料短缺的问题,降低饲料成本。
3. 农业生产:农作物秸秆可以作为有机肥料或土壤保护剂,直接回归农田,提高土壤质量和保水能力。
利用秸秆覆盖农田可以减少土壤侵蚀、保持土壤湿度,减少农作物对水的需求,提高土壤肥力。
农作物秸秆还可以用于蘑菇栽培、草炭制备等农业生产领域,增加农民的收入。
4. 工业原料:农作物秸秆中的纤维素和半纤维素是生物质材料,可以用于制造纸张、纤维板、生物塑料等工业产品。
利用农作物秸秆作为工业原料,不仅可以减少对传统木材和化石燃料的需求,还能够降低生产成本,实现可持续发展。
1. 节约能源成本:农作物秸秆作为生物质能源,可以替代传统的煤炭和石油,降低能源成本,提高能源利用效率。
2. 增加农民收入:农作物秸秆的综合利用可以创造就业机会,增加农民收入。
如农作物秸秆加工厂的建设、饲料加工、农业生产等领域都需要大量的劳动力。
3. 节约土地资源:通过综合利用农作物秸秆,可以将废弃的农田转化为生产建设用地,节约土地资源,提高土地利用效率。
4. 减少环境污染:农作物秸秆综合利用可以减少秸秆焚烧和堆放对环境的污染,降低大气污染和土壤污染的风险,改善环境质量。
农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
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农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
农作物秸秆是农民在农作物收获后留下的一种农作物残留物,主要包括谷物作物的秸秆,如小麦、玉米、水稻、大豆等。
农作物秸秆的处理一直是农业生产中的一大难题,如果不妥善处理,会给环境造成严重的污染和破坏。
而农作物秸秆的综合利用,不仅可以减少环境污染,还能创造经济效益,成为农民增收的一项重要途径。
本文将重点介绍农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益。
农作物秸秆的综合利用途径
1. 生物质能利用:农作物秸秆可以作为生物质能的原料,通过生物质能锅炉进行燃烧发电,或者生产生物质燃料颗粒等,可以替代传统的煤炭等化石能源,减少温室气体的排放,同时还可以为乡村地区提供清洁能源,改善农村能源结构,增加当地的经济效益。
2. 畜禽饲料利用:农作物秸秆还可以通过压块或割碎成为畜禽的饲料,例如玉米秸秆可以通过压块设备制成玉米秸秆饲料,作为牛、羊、猪等畜禽的主要饲料之一,促进畜禽养殖业的发展,降低畜禽饲料的成本,提高畜禽养殖的效益。
3. 农业生产利用:农作物秸秆还可以通过还田、田间粉碎等方式回归土壤,增加土壤有机质,改善土壤质量,提高农作物产量,从而增加农民的经济收益。
4. 工业化利用:通过化学处理等工艺,可以将农作物秸秆提取其中的纤维素、半纤维素等,生产木质纤维板、木质纤维制品等工业品,提高农作物秸秆的附加值,创造更多的经济效益。
农作物秸秆的综合利用不仅有助于农业生产的持续发展,还能为农民增加收入,促进农村经济的多元发展,同时还可以保护环境,减少污染。
政府、企业和农民都应该充分重视农作物秸秆的综合利用,推广和应用各种农作物秸秆综合利用技术,共同推动农作物秸秆综合利用的发展,为农业可持续发展和农民增收增产做出贡献。
农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
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农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益农作物秸秆是农民在收割农作物后剩下的茎、叶和其他植物部分的残留物。
在过去,农作物秸秆通常被视为废弃物,直接被焚烧或丢弃。
对农作物秸秆进行综合利用,不仅可以减少环境污染,还可以为农民带来经济效益。
本文将探讨农作物秸秆的主要综合利用途径以及相应的经济效益。
1. 动物饲料:农作物秸秆可以作为动物饲料的原料。
如玉米秸秆、稻秸、大豆秸秆等可以直接作为牲畜的饲料,或者经过处理变成饲料原料。
经过适当的处理,农作物秸秆可以提高其饲料价值。
将秸秆破碎、压块、培养发酵等处理手段,可以提高秸秆的消化率和饲料价值。
2. 生物质能源:农作物秸秆可以作为生物质能源的来源。
秸秆中富含碳水化合物,可以通过发酵或氧化分解产生甲烷气体。
利用这些气体可以发电或供热。
还可以通过压制成生物质颗粒燃料,用于取暖或工业生产。
3. 培肥料:农作物秸秆可以作为有机肥料来增加土壤的肥力。
将秸秆堆肥或者经过微生物处理,可以使其分解成有机质和营养物质,提高土壤的肥力,并促进农作物的生长。
农作物秸秆还可以直接作为秸秆沟、秸秆土或秸秆焚烧灰来改良土壤。
4. 林木纤维板:农作物秸秆可以用来制造林木纤维板。
将秸秆进行细碎、热压和粘合处理,可以制造出具有一定强度和韧性的纤维板。
这些纤维板可以用来制造家具、地板、墙板等。
5. 生物化学品:农作物秸秆中的纤维素和半纤维素可以用来生产生物化学品,如纤维素醇、乙酸乙酯、甲醇等。
这些生物化学品可以用于制造纤维、塑料、溶剂等产品。
1. 减少废弃物处理成本:农作物秸秆的综合利用可以减少农民对废弃物的处理成本。
废弃物的焚烧或填埋都需要一定的费用,而对农作物秸秆进行综合利用可以降低这些成本。
2. 建立新的产业链:农作物秸秆的综合利用可以创造新的产业机会,并促进农村经济的发展。
通过秸秆生物质能源的开发利用,可以建立生物质能源产业链,包括生产、加工和销售等环节。
3. 提高农民收入:农作物秸秆的综合利用可以增加农民的收入来源。
农作物秸秆的物理特性分析
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农作物秸秆的物理特性分析农作物秸秆是指农作物在收割后留下的茎、叶、皮等部分的残留物。
它是农作物生长过程中的副产物,通常被用作饲料、肥料、覆盖物或者生物质能源。
农作物秸秆具有一系列的物理特性,这些特性对于秸秆的处理、利用以及影响土壤的物理性质都具有重要的意义。
因此,对农作物秸秆的物理特性进行分析是十分必要的。
首先,农作物秸秆的密度是其最基本的物理特性之一、密度是指单位体积内的质量,常用单位为克/立方厘米或千克/立方米。
农作物秸秆的密度会受到种类、生长环境、收割时间等因素的影响。
不同种类的农作物秸秆密度差异较大,一般在0.1-0.3g/cm³之间。
密度的大小对于农作物秸秆的处理和利用方式有一定影响,如密度较大的秸秆更适合用于生物质能源的生产。
其次,农作物秸秆的颜色也是其物理特性之一、农作物秸秆的颜色通常为黄色、黄棕色或深棕色。
不同颜色的秸秆所含有的养分和生理活性物质也可能存在差异。
颜色的变化可能受到降解、氧化等因素的影响。
农作物秸秆的长度和直径也是其物理特性之一、农作物秸秆的长度和直径对其在不同应用过程中的适用性具有重要影响。
一般来说,农作物秸秆的长度在5-30厘米,直径在0.5-5毫米之间。
长度和直径的大小对于秸秆的压实性、保水性、透气性等性质具有重要影响。
此外,农作物秸秆的含水率也是其重要的物理特性之一、含水率是指农作物秸秆中所含水分的百分比。
含水率的大小会影响农作物秸秆的保存、运输、堆积和利用方式。
一般来说,农作物秸秆的含水率在10%-20%之间较为合适。
含水率偏高会导致秸秆发霉、打湿等问题,偏低则会影响其可压实性等物理性质。
最后,农作物秸秆的抗拉强度、抗压强度等也是其物理特性之一、这些强度性质可以反映农作物秸秆的机械性能,对于秸秆的机械处理、堆积、压实等过程具有重要的影响。
不同种类的农作物秸秆具有不同的机械强度性能,需要根据具体情况进行选择和处理。
综上所述,农作物秸秆的物理特性对于其处理、利用以及对土壤的影响具有重要的意义。
农作物秸秆的种类、用途及水分在线测定的方法
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农作物秸秆的种类、用途及水分在线测定的方法农作物秸秆的种类秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称。
通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物(通常为粗粮)在收获籽实后的剩余部分。
农作物光合作用的产物有一半以上存在于秸秆中,秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等,是一种具有多用途的可再生的生物资源,秸秆也是一种粗饲料。
特点是粗纤维含量高(30%-40%),并含有木质素等。
木质素纤维素虽不能为猪、鸡所利用,但却能被反刍动物牛、羊等牲畜吸收和利用。
农作物秸秆的用途1、建材原。
秸秆是高效、长远的轻工、纺织和建材原料,既可以部分代替砖、木等材料,还可有效保护耕地和森林资源。
秸秆墙板的保温性、装饰性和耐久性均属上乘,许多发达国家已把“秸秆板”当作木板和瓷砖的替代品广泛应用于建筑行业。
此外,经过技术方法处理加工秸秆还可以制造人造丝和人造棉,生产糠醛、饴糖、酒和木糖醇,加工纤维板等等。
2、可再生生物油。
木屑、稻壳、玉米秆和棉花秆等多种原料进行热解液化和再加工,可变废为宝,将它们转化为生物油,其中木屑产油率60%以上,秸秆产油率50%以上,生物油热值16~18兆焦/千克。
这项成果已经过中试,实现产业化已指日可待。
3、发酵饲料。
含有水分和糖分较多的秸秆是很好的饲料原料,尤其是玉米秸秆、小麦秸秆等。
4、固体生物质燃料。
秸秆固化成型技术是采用稻草秸秆、麦秸秆、玉米秸秆等农业废弃物作为原材料,通过专用设备秸秆压块机经过粉碎处理、压缩处理等工艺,压制成一种可直接燃烧的固体生物质燃料。
固化成型后的生物质颗粒燃料比重大、体积小,便于储存和运输,是优质固体燃料,其热值可达3200-4500大卡,具有易燃、灰分少、成本低等特点,可替代木柴、原煤等燃料,广泛应用于取暖、生活炉灶、工业锅炉、生物质发电厂等。
秸秆压块燃料作为新的商品能源已在各个行业得到了大量的使用。
而且因其密度高、热值高、形状规则、流动性好,很方便的可以实现燃烧自动控制,可以为企业节省大额的能源成本。
对农作物秸秆的简单认识
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对农作物秸秆的简单认识
1.1秸秆的概念和分类
秸秆是成熟农作物茎、叶(穗)的总称,通常指小麦、玉米、棉花、油菜、薯类及其它农作物在收获籽粒后的剩余部分。
广义上也包括农产品加工后的剩余产品。
按照作物种类,可将秸秆分为大田作物秸秆和园艺作物秸秆。
大田作物秸秆包括禾谷类作物秸秆、豆类作物秸秆和薯类作物秸秆等粮食作物秸秆,以及纤维类作物秸秆、油料类作物秸秆、糖料类作物秸秆等经济作物秸秆。
再往下分就是每个具体作物的秸秆,如小麦秸秆、玉米秸秆等。
园艺作物秸秆包括草本的蔬菜、果树和花卉植物的秸秆,但不包括苹果、桃等木本植物修剪或其他操作产生的剩余物。
目前,我们在“农作物秸秆综合利用”中所说的作物秸秆仅指大田作物秸秆。
就是成熟农作物茎、叶的总称,通常指小麦、玉米、油菜、大豆及其他农作物在收获果实后的剩余部分。
1.2秸秆的构成
秸秆是由大量的有机物和少量的矿物质构成。
有机物的主要成分为碳水化合物,此外,还有少量的粗蛋白和粗脂肪。
碳水化合物由纤维性物质和可溶性糖类构成,前者包括半纤维素、纤维素和本质素等,可可溶性糖类泛指不包括粗纤维的碳水化合物。
秸秆中的矿物质由硅酸盐及其他少量矿物质微量元素组成。
由于农作物成熟后,秸秆中的维生素差不多全部被破坏,因此,秸秆中的维生素含量极少。
秸秆中有机质含量平均为15%,平均含44.22%、氮0.62%、磷0.25%,还含有镁、钙、硫及其它重要的微量元素,这些都是农作物生长所必需的营养元素。
秸秆中含有的微量碳水化合物、蛋白质、脂肪、木质素、醇类、醛、酮和有机酸等,大都可被微生物分解利用,经过处理后可以加工成饲料供动物食用。
- 2 -。
农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
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农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益农作物秸秆是指农田中庄稼收割后的残余部分,包括秸秆、杂草、树枝等。
充分利用农作物秸秆可以达到资源节约、环境保护和经济效益的目的。
以下是农作物秸秆综合利用的主要途径和经济效益的介绍。
一、农作物秸秆综合利用的主要途径1.作为有机肥料:农作物秸秆可以通过堆肥、腐熟等处理方式转化为有机肥料,用于农田中改良土壤结构、增加土壤养分等。
这样既可以提高土壤质量,增加农作物产量,又可以减少对化肥的依赖,降低农业生产成本。
2.作为畜禽饲料:秸秆可以通过深加工,如打碎、破碎、糠粉化等处理方式,转化为畜禽饲料。
秸秆中含有丰富的纤维素和维生素,可以为畜禽提供充足的能量和营养,提高畜禽的生长速度和饲料转化率。
3.作为生物质能源:农作物秸秆可以通过气化、发酵等方式转化为生物质能源,如生物质燃料、生物质气体等。
这样可以替代传统的化石能源,减少对煤、石油等资源的依赖,减少二氧化碳等温室气体的排放,降低环境污染。
4.作为建筑材料:秸秆经过破碎、处理后可以制成秸秆板、秸秆砖等建筑材料,用于房屋的隔热、墙体的填充等。
秸秆建筑材料具有良好的隔热性能、环保性能,可以提高建筑物的能源利用效率,减少能源消耗。
5.作为生物化工原料:农作物秸秆中的纤维素、半纤维素等可以通过生物转化、化学改性等方式转化为生物化学品。
这些生物化学品可以用于制造纸张、纤维素醇等产品,具有广泛的应用前景。
二、农作物秸秆综合利用的经济效益1.节约资源:农作物秸秆作为可再生资源,其综合利用可以节约煤、石油等非再生能源的消耗。
通过秸秆堆肥制成的有机肥料可以替代化肥,节约化肥资源的使用。
2.降低成本:农作物秸秆综合利用可以减少农田中秸秆的废弃和污染处理的开支。
将秸秆作为畜禽饲料可以减少饲料成本,提高养殖效益。
利用秸秆作为建筑材料可以减少建筑成本,提高建筑质量。
3.增加收入:农作物秸秆综合利用可以带来新的经济收入。
将秸秆制成生物质燃料可以销售给发电厂、锅炉厂等,获取利润。
农作物秸秆的综合利用
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将配制好的基料进行堆制发酵,通过微生 物的作用,使基料中的纤维素、木质素等 降解为可被食用菌利用的营养物质。
在发酵好的基料上接种食用菌菌种,并进行 适当的温度、湿度和通风管理,促进食用菌 的生长。
其他基料应用
生物质燃料
将农作物秸秆压缩成型,可作 为生物质燃料使用,具有环保
、可再生的优点。
纸张制造
利用农作物秸秆中的纤维素成 分,可以生产纸张,实现资源 的循环利用。
05 秸秆材料化利用
材料化利用途径
秸秆纤维提取
通过物理或化学方法提取秸秆中的纤维,用于制造纸张、无纺布等 产品。
秸秆塑料
利用秸秆中的纤维素和半纤维素等成分,通过生物或化学方法生产 可降解塑料。
秸秆炭化
将秸秆在高温下炭化,得到活性炭或生物炭,用于土壤改良、水处理 等领域。
秸秆人造板技术
原料处理
对秸秆进行破碎、干燥、施胶等预处理,以满足人造板生产工艺 要求。
防止病虫害传播
秸秆中可能携带病虫害,直接还田可 能增加病虫害传播的风险,需要进行 必要的处理。
03 秸秆饲料化利用
饲料化利用意义
缓解饲料资源短缺
将秸秆转化为饲料,可以充分利 用农作物废弃物,缓解饲料资源
短缺的问题。
降低养殖成本
秸秆作为饲料的原料之一,价格相 对较低,可以降低养殖成本。
提高饲料营养价值
堆沤还田
将秸秆堆积起来,加入适 量的水、微生物菌剂等, 进行高温堆肥,待其充分 腐熟后再施入农田。
过腹还田
将秸秆作为饲料喂养牲畜, 牲畜排泄物再施入农田, 实现秸秆的间接还田。
注意事项与问题
适量还田
考虑地域差异
过量还田可能导致土壤碳氮比失衡, 影响作物生长,因此需要控制还田量。
农作物秸秆
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农作物秸秆1.1农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
1.2秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
在自然界中主要以微纤维组成的结晶形状存在。
农作物秸秆
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农作物秸秆农作物秸秆1.1农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
1.2秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益
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农作物秸秆综合利用的主要途径与经济效益农作物秸秆是指作物收获后剩下的残枝败叶以及未收获的庄稼秸秆等,是农田生产的副产品。
秸秆资源丰富,如果得不到有效利用,不仅会造成资源浪费,还会对环境造成污染。
农作物秸秆的综合利用问题已经成为当今社会关注的热点之一。
本文将就农作物秸秆的主要利用途径与经济效益进行详细介绍。
一、农作物秸秆的主要利用途径(一)生物质能利用生物质能利用是目前农作物秸秆的主要利用途径之一。
主要包括生物质能的直接燃烧和间接燃烧两种方式。
秸秆的直接燃烧是指将秸秆直接投入到锅炉中燃烧,通过蒸汽发电或供暖的方式利用能量。
而间接燃烧则是先将秸秆进行气化或炭化处理,得到生物质燃料,再进行燃烧利用。
生物质能利用不仅可以替代传统的煤炭能源,减少煤炭的开采和燃烧对环境的污染,还可以减少温室气体的排放,对环境保护有着积极的作用。
(二)畜禽饲料利用农作物秸秆可以经过粉碎、发酵等处理,制成畜禽饲料。
由于秸秆中含有丰富的纤维素和蛋白质等营养物质,因此可以作为畜禽饲料的重要原料之一。
在饲料加工过程中,农作物秸秆可以和玉米秸秆、豆粕等混合使用,使得饲料的口感更好,同时也可以提高饲料的营养价值。
这种利用方式不仅可以有效减少饲料成本,还可以充分利用农作物秸秆,实现资源的循环利用。
(三)有机肥料利用农作物秸秆可以通过腐熟发酵,制成有机肥料,用于农田的施用。
有机肥料可以提高土壤的肥力,改善土壤结构,增加土壤有机质含量,提高土壤保水保肥能力,有效改善农田生态环境。
有机肥料也可以提高农作物的产量和品质,减少化肥的使用,降低农业生产成本。
将农作物秸秆制成有机肥料施用于农田,不仅有利于土壤的改良,还可以节约资源,降低污染,实现农业可持续发展。
(四)工业原料利用农作物秸秆可以经过适当的处理,提取其中的纤维素、半纤维素、木质素等物质,作为工业原料进行利用。
利用秸秆制作纸张、建筑材料、生物质复合材料等,都是将秸秆作为工业原料的典型例子。
这种利用方式不仅可以减少对木材的开采,减缓森林资源的消耗速度,还可以解决庄稼秸秆的综合利用问题,为农民增加额外的经济收益。
农作物秸秆资源化利用存在的问题及对策
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农作物秸秆资源化利用存在的问题及对策随着农业现代化的发展,农作物秸秆的资源化利用问题愈发凸显。
农作物秸秆是指农作物收获后剩余的茎秆和叶子等植物残体,是农业生产的常见副产品。
由于农作物秸秆的大量产生和处理问题,其资源化利用一直是一个困扰农业发展的难题。
本文将探讨农作物秸秆资源化利用存在的问题,并提出相应的对策。
一、存在的问题1. 秸秆随意焚烧:农作物秸秆数量庞大,而现阶段仍有相当一部分地区存在秸秆随意焚烧现象。
焚烧秸秆会产生大量的有害气体,如二氧化硫、氮氧化物等,对环境造成严重污染,影响人民群众的身体健康。
2. 秸秆堆放乱丢:部分农民在秸秆处理方面缺乏有效的技术和管理手段,导致秸秆堆放乱丢,造成土壤资源的浪费和环境污染。
3. 秸秆资源化利用效率低:目前农作物秸秆的资源化利用效率较低,主要集中在作为燃料和饲料的利用,而且存在加工工艺简单、产品附加值低等问题。
二、对策1. 建立完善的政策法规:政府要加大对农作物秸秆资源化利用的管理力度,建立健全的法律法规,规范秸秆的处理和利用,严厉打击非法焚烧和乱丢秸秆行为,并对合法利用秸秆的农户给予政策支持和补贴。
2. 推广环保技术与设备:引导农民采取科学的秸秆处理方法,如建立秸秆综合利用站、生物质气化发电站等,通过先进的设备和技术将秸秆转化为有机肥料、生物质燃料、木质板材等产品,促进秸秆资源化利用。
3. 加强宣传教育:加大对农民的环保理念教育,宣传环保知识,提高农民对环境保护的认识和秸秆资源化利用的技术水平,鼓励农民通过市场化途径处理和利用秸秆。
4. 加强合作社建设:鼓励农户通过合作社模式进行秸秆资源化利用,加强农户之间的合作与交流,共同制定秸秆资源化利用的规划和方案,提高秸秆综合利用的效益。
5. 加大科研投入:加大对农作物秸秆资源化利用技术的研发投入,提高秸秆处理和利用的技术水平,开发新型的秸秆综合利用技术,提高资源利用效率和产品附加值。
三、结语农作物秸秆资源化利用问题的解决需要各方共同努力,政府、农民、科研机构和企业等都应积极参与在政策、技术、资金等方面进行支持和投入,推动农作物秸秆资源化利用工作的深入开展。
简述农作物秸秆的资源化利用技术。
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简述农作物秸秆的资源化利用技术。
农作物秸秆是指在农作物生产过程中,获得的废弃植物蒂、枝、叶、茎等。
在传统农业生产中,秸秆被视为一种废弃物,因此经常被
焚烧或直接处理掉,造成环境污染和浪费。
随着农业技术的发展和环
保意识的增强,农作物秸秆开始被广泛地用于资源化利用,这不仅能
够有效减少污染,还能为农业生产提供能源和肥料等。
下面将介绍农作物秸秆的资源化利用技术。
一、生物质燃料技术
将秸秆制成生物质燃料,如火力发电、热水锅炉、炉窑,可取代
传统的化石燃料,不仅减少了二氧化碳等温室气体的排放,还可以节
约能源。
二、秸秆土壤改良技术
农作物秸秆含有大量的有机质,其分解释放的氮、磷、钾等元素,能够促进土壤肥力,提高土壤质量。
将秸秆还田,或制成有机肥料,
都有利于土壤改良。
三、秸秆生物降解技术
秸秆可用于生物降解,转化为有机肥料。
通过在秸秆中添加菌种
或晒露发酵等方式,可将秸秆降解成有机肥料,提高肥料利用效率。
四、秸秆生物纤维板技术
将秸秆与树脂等材料复合研磨,制作成各种生物纤维板。
这种板材不仅具有很好的防潮、耐磨性及强度,而且价格便宜,是一种很好的节能环保材料。
五、秸秆制浆造纸技术
秸秆也可以用于造纸。
一些秸秆浆纸厂已经投入使用,其生产的纸张还比树木材制造的纸张更环保,更接近自然。
以上几种技术都是农作物秸秆资源化利用的方式,可以有效降低农作物秸秆的污染和浪费,为环境保护和农业生产做出贡献。
第二章农作物秸秆的综合利用_图文
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一次作业将田间直立或铺放的秸秆直接粉碎还田使手工还
田多项工序一次完成,生产效率可提高40-120倍。
秸秆粉碎根茬还田机还能集粉碎与旋耕灭茬于一体,
能够加速秸秆在土壤中腐解,从而被土壤吸收,改善土壤
的团粒结构和理化性能,增加土壤肥力,促进农作物持续
增产增收。
采用秸秆还田粉碎机应当注意:
——耕地深度要达到28cm以上,大犁铧前要有小犁铧,以 便把秸秆埋深埋严;
首先,广为收集,把分散在田头、地角、 路边等的作物秸秆全部收集,再以适当的方式 开发利用,提高转化效率。
(3)扶持龙头企业,实现秸秆利用产业化、 规模化
第二节 秸秆还田技术
一、 秸秆还田概述 由于我国农业上化肥占用肥总量比例过大,
造成土壤板结酸化、地力衰退、农作物营养不 良和病害多的严重后果。美国每年生产作物秸 秆4.5亿吨,占整个美国有机废弃物总产量的 70.4%,秸秆还田量占秸秆生产量的68%,而英 国秸秆直接还田量占其秸秆生产总量的73%。
1.秸秆还田的优势 (1)增加土壤有机质和速效养分含量,培肥
地力,缓解氮、磷、钾肥比例失调的矛盾。
(2)调节土壤物理性能,改造中低产田。 (3)形成有机质覆盖,抗旱保墒。 (4)增加作物产量,优化农田生态环境。
2. 秸秆还田的常用方法
(1)秸秆粉碎、氨化、青贮、微贮后过
腹还田。
(2)牲畜垫圈还田。
——用作建筑材料和能源材料的秸秆,要求其 纤维素、木质素的含量和热值要高,而与蛋白 质、脂肪、无氮浸出物的含量关系不大。
——玉米秸外皮中所含纤维强度高、韧性好, 可用来造纸、制人造板和一次性植纤餐具,而 内蘖的营养成分较高,可用来加工饲料。
三. 秸秆焚烧的危害和对策
屡禁不止的焚烧秸秆问题,实质上是工 业初步改造传统农业,但还没有彻底改 造的结果。仅仅将秸秆焚烧问题作为 “农业问题”,单纯依靠法规来禁止, 或者依靠简单的工业化技术来转化,都 不能从根本上解决问题。
农业科普如何有效利用农作物秸秆
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农业科普如何有效利用农作物秸秆农业科普:如何有效利用农作物秸秆随着农业发展和人们生活水平的提高,农作物的种植量也在不断增加。
但是,农作物的生长周期结束后,留下大量的秸秆成为一个难题。
如何有效利用农作物秸秆已经成为农业科普的重要课题之一。
本文将探讨几种常见的农作物秸秆利用方式,以期达到资源最大化利用和保护环境的目的。
1. 堆肥化处理农作物秸秆可以用于制作有机堆肥,将秸秆与其他有机废弃物一起混合堆肥。
通过长期堆肥处理,秸秆中的养分可以分解为有机肥料,对于农作物的生长具有重要的促进作用。
同时,农作物秸秆的堆肥化处理也可以有效改善土地的肥力,提高作物产量。
因此,堆肥化处理是一种非常常见和有效的农作物秸秆利用方式。
2. 生物质能源利用农作物秸秆可用于生物质能源的生产。
通过压制或气化等技术处理农作物秸秆,可以将其转化为固体燃料、液体燃料或气体燃料。
这些生物质能源可以用于取暖、发电等方面,减少对传统能源的依赖,同时减少温室气体的排放。
因此,利用农作物秸秆生产生物质能源不仅能够有效解决秸秆处理问题,还能够推动可持续能源的发展。
3. 构建农作物秸秆工程在农作物种植区域建设农作物秸秆工程,可以将农作物秸秆进行集中处理和综合利用。
例如,建设厂房,将秸秆进行压制和加工,制成秸秆板材、秸秆燃料等产品。
这种集中处理不仅可以规范农作物秸秆的处置方式,还可以推动农村经济发展和农作物秸秆加工产业链的形成。
4. 蚯蚓堆肥技术蚯蚓堆肥技术是一种可持续的秸秆利用方式。
将农作物秸秆与蚯蚓一起堆肥处理,蚯蚓可以分解秸秆中的有机物,同时产生蚯蚓粪便,成为一种优质有机肥料。
蚯蚓堆肥技术不仅可以解决农作物秸秆的处理问题,还可以提高土壤肥力,改善土壤结构。
5. 农作物秸秆用于种植菌草菌草是一种利用农作物秸秆进行培养的菌类植物。
将农作物秸秆切碎并堆放,降低其含水量,在适宜的温度和湿度条件下添加菌种进行培养。
经过一段时间的培养,农作物秸秆上会生长出一层覆盖物,即菌草。
农作物秸秆综合利用技术
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农作物秸秆综合利用技术农作物秸秆是农田中常见的废弃物,如果不加以处理利用,将会对环境造成严重的污染。
因此,农作物秸秆综合利用技术的研究和应用显得尤为重要。
本文将从农作物秸秆的问题、综合利用技术的分类以及技术的应用前景三个方面进行探讨,以期为农作物秸秆的综合利用提供一些有益的参考。
一、农作物秸秆问题的存在农作物秸秆的存在是一个长期以来困扰农民和环保部门的严重问题。
每年农作物丰收季节,大量的秸秆被废弃在农田中,无法及时处理。
这些秸秆在不经处理的情况下,会引起土壤质量下降,影响农作物的生长发育,并且还会产生大量的二氧化碳等有害气体,对大气环境造成污染。
因此,秸秆综合利用技术的研究和应用势在必行。
农作物秸秆综合利用技术主要包括物理利用、化学利用和生物利用三个方面。
1. 物理利用物理利用是指通过物理手段对秸秆进行处理,使其转化为可直接利用的产品。
例如,将秸秆进行压块或制成颗粒状的秸秆燃料,可以用作生活燃料或工业燃料。
此外,秸秆还可以作为建筑材料进行利用,如制成秸秆板材、秸秆砖等,可以用于建筑和装修材料。
2. 化学利用化学利用是指通过化学反应将秸秆转化为有机肥料或化工产品。
例如,将秸秆进行酸碱处理,分离出其中的纤维素、半纤维素等有机物质,可以用于生产有机肥料。
同时,还可以利用化学反应将秸秆转化为乙醇、丙酮等化工产品,具有较高的经济价值。
3. 生物利用生物利用是指通过微生物的作用,将秸秆进行降解和转化,使其转化为有机肥料或生物质能源。
例如,将秸秆进行厌氧发酵,通过微生物的作用将秸秆转化为沼气,可以用作生物质能源。
此外,还可以将秸秆与菌种一起进行堆肥,将其转化为有机肥料,提高土壤肥力。
三、农作物秸秆综合利用技术的应用前景农作物秸秆综合利用技术的应用前景广阔。
首先,秸秆综合利用可以解决农田秸秆处理的难题,减少环境污染。
其次,秸秆综合利用可以提供生物质能源,替代传统的化石能源,减少对能源的依赖。
此外,秸秆综合利用还可以提供有机肥料,改善土壤质量,提高农作物产量和质量。
中国农作物秸秆产量及综合利用现状分析
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中国农作物秸秆产量及综合利用现状分析一、本文概述本文旨在全面深入地分析中国农作物秸秆的产量以及综合利用现状。
农作物秸秆作为一种重要的农业副产物,其产量巨大,且具有很高的利用价值。
然而,长期以来,由于技术、经济和政策等多种因素的制约,我国农作物秸秆的综合利用效率一直处于较低水平。
这不仅浪费了宝贵的资源,还对环境造成了严重的污染。
因此,本文的研究具有重要的现实意义和紧迫性。
本文将详细阐述中国农作物秸秆的产量情况。
通过收集和分析历年统计数据,揭示农作物秸秆产量的变化趋势和地区分布特点。
同时,还将探讨影响农作物秸秆产量的主要因素,包括农业种植结构、农作物生长状况、气候条件等。
本文将重点分析中国农作物秸秆的综合利用现状。
这包括秸秆的直接利用、间接利用以及生物质能利用等方面。
通过对各种利用方式的详细梳理和评价,评估我国农作物秸秆综合利用的水平和潜力。
还将探讨当前农作物秸秆综合利用中存在的问题和挑战,如技术瓶颈、市场机制不完善、政策支持不足等。
本文将提出促进中国农作物秸秆综合利用的对策和建议。
这包括加强技术研发和创新、完善市场机制和政策体系、提高农民参与积极性等方面。
通过实施这些对策和建议,有望推动我国农作物秸秆综合利用事业的快速发展,实现资源的有效利用和环境的可持续发展。
二、中国农作物秸秆产量分析中国作为农业大国,农作物的种植历史悠久且种类繁多,因此产生的农作物秸秆数量也相当可观。
近年来,随着农业技术的提升和农业生产的规模化,中国农作物秸秆的产量呈现出稳步增长的态势。
根据国家统计局和农业部门发布的数据,中国每年的农作物秸秆产量已经超过了8亿吨,占全球秸秆产量的近四分之一。
这一庞大的数字背后,反映出中国农业生产的高效率和丰富性。
其中,稻谷、小麦、玉米等主要粮食作物的秸秆产量占据了总量的绝大部分,而棉花、油料作物、薯类等其他作物的秸秆产量也不容忽视。
地域分布上,中国农作物秸秆的产量主要集中在东北、华北和长江中下游等农业主产区。
农作物秸秆的用途主要用于
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农作物秸秆的用途主要用于农作物秸秆是指在庄稼收割后残留下来的茎、叶、花、果等部分。
传统上,人们通常将秸秆视为农村生活中的垃圾,直接焚烧或者处理掉。
然而,随着社会的进步和资源的稀缺,对于农作物秸秆的利用变得尤为重要。
下面,我将从土壤改良、能源利用、动物饲料和工业化加工四个方面详细介绍农作物秸秆的用途。
首先,农作物秸秆可以用于土壤改良。
通过将秸秆还田,可以改善土壤的物理性质和化学性质,提高土壤的肥力。
秸秆可以增加土壤的有机质含量,改善土壤结构,促进土壤通气性和保水性,提高土壤的保肥水性,减少土壤侵蚀,提高土壤质量。
此外,秸秆中富含大量的矿质元素,如钾、磷、钙等,可以为植物提供养分,促进植物的生长发育。
其次,农作物秸秆可以作为可再生能源的利用。
秸秆燃烧是一种清洁、环保的能源利用方式。
秸秆燃烧可以用作热能来源,尤其适用于乡村地区和农田边缘地区。
利用秸秆燃烧可以减少传统燃煤方式对环境的污染,降低温室气体的排放。
此外,秸秆还可以用来发电,生产生物质燃料等,大大提高了能源利用效率。
第三,农作物秸秆可以作为动物饲料的补充。
秸秆中富含纤维素,经过适当处理可以用于动物的饲料。
例如,将秸秆浸泡在石灰水中进行碱法处理后,可以使纤维素降解,提高纤维素的可消化性,提供大量的纤维和能量给牲畜。
同时,秸秆中富含的矿物质元素也对动物的生长发育具有一定的促进作用。
动物饲料的补充还能减少粮食的浪费,提高粮食利用率。
最后,农作物秸秆还可以作为工业化加工的原料。
通过对秸秆进行加工,可以制备多种产品,如纸张、纤维板、生物质燃料和生物塑料等。
秸秆纤维是一种优质的纤维资源,经过加工可以制作高质量的纸张和纤维板。
此外,秸秆还可以用来生产生物质燃料和生物塑料,替代传统的石油化工产品,减少对化石能源的依赖,降低环境污染。
总结起来,农作物秸秆具有广泛的用途,包括土壤改良、能源利用、动物饲料和工业化加工等。
充分利用农作物秸秆不仅可以提高农田的产能和资源的利用效率,还有利于保护和改善环境。
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农作物秸秆
1.1农作物废弃物
秸秆的化学成分组成成分表
??农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
1.2秸秆中的纤维素类物质的组成
??作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:
农作物秸秆中的纤维物质组成
由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3秸秆主要组成成分的化学特性与作用
(1)纤维素??
纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经
β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
在自然界中主要以微纤维组成的结晶形状存在。
化学性能稳定,不溶于稀酸。
在高温、高压和酸性条件下,可以水解成为葡萄糖。
在家畜消化道中共生的微生物能分泌水解纤维素的酶,可将纤维素分解成为挥发性脂肪酸乙酸、丙酸和丁酸,被家畜吸收利用。
(2)半纤维素 ??
半纤维素是戊糖、己糖和多糖醛酸及其甲酯的缩合物,其主要成分是戊聚糖。
一般不溶于热水,而溶于稀酸。
半纤维素在秸秆的木质素部分含量很高,植物木质部分的半纤维素主要是木聚糖和葡萄糖醛酸的缩合物,其比例是6--12︰1。
??小麦秸秆中半纤维素主要是糖醛酸、阿拉伯糖和木糖缩合体,其比例为1︰1︰23。
玉米轴里的半纤维素是 5.1%的葡萄糖醛酸和94.8%的木糖的缩合物。
豆科植物(苜蓿)则几乎都是单纯的半乳糖缩合体。
半纤维素在植物体内的作用,一是起支架和骨干作用,二是起贮存碳水化合物的作用。
在家畜消化道中,只有共生的微生物分泌的酶才能水解半纤维素,分解的最终产物是乙酸、丙酸和丁酸等低级挥发性脂肪酸。
反刍动物对半纤维素的消化率一般为60—80%。
(3)木质素
木质素是一类酚酸多聚体混合物,它是由苯丙烷及其衍生物为基本单位构成的高分子芳香醇,一般不能被家畜所利用,它常常与半纤维素,纤维素镶嵌在一起,极不容易分开。
在木质素的生物合成过程中,有香豆醇、松柏醇和芥子醇三个重要先体。
在缩合物中其相应的
结构成分为羟基苯、邻甲氧苯基和丁香。
??由于木质素的存在,不仅影响微生物酵解纤维素和半纤维素,而且也影响消化道中的酶对饲料中其他有机物的消化作用,使饲料有机物消化率降低。
据报道,饲料中的木质素每增加1%,反刍动物对饲料的消化率则下降0.8%。
植物中木质素的功能是,在细胞壁中与其他成分一起形成复杂结构,防止微生物的侵袭;在细胞之间作为一种粘合剂起支架的作用;还可以缓和水通过细胞壁向内渗透。
(4)粗蛋白???
作物秸秆中的粗蛋白质含量很低,且变化很大,据报道:稻草、麦秸、和玉米秆的粗蛋白平均含量分别为:5.1%、4.4%、9.3%,变化范围分别为:3.4—5.9%、3.8—5.0%、8.8—9.8%。
燕麦麦秸平均为2.4%,高梁秸为3.4%。
又据我国《奶牛饲养标准和典型日粮配方》:干物质中粗蛋白含量玉米秸为7.7%,燕麦为7.5%,粟秸为5%,小麦秸为4.7%,稻草为3.9%。
粗蛋白主要分布在秸秆的细胞壁中,故其消化率一般也较低。
(5)低分子碳水化合物 ??
禾本科作物秸秆中含有少量的低分子碳水化合物,不同种类的作物含量不同。
如冬小麦秸秆中的果糖、葡萄糖、蔗糖、阿拉伯糖和甘露糖的含量分别为:2.6,1.2,0.4,1.5和1.3克/千克干物质;春小麦秸秆则分别为:2.5,1.8,4.4,2.1和1.8克/千克干物质;大麦秸秆为:1.9,2.1,0.8,1.2和1.4克/千克干物质;这些低分子碳水化合物的消化率均很高,几乎为100%。
(6)无机盐??
秸秆中无机盐含量都很低,而且明显缺乏钴、铜、硫、钠、硒、和碘等元素。
由于稻草细胞壁中二氧化硅的含量很高,严重影响瘤胃中多糖类物质的降解。
有关秸秆中无机盐含量的研究资料很少,较为全面的是美国—加拿大《饲料成分表》
1.4秸秆的成分和营养价值
(1)秸秆的成分和消化率
1)粗纤维含量很高,秸秆多处于植物成熟后阶段,这时植物细胞
木质化的程度很高,一般在31%~45%之间。
??秸秆的主要成分是纤维 (表1、2),主要集中于细胞壁,细胞壁含量占 70% 以上,由纤维素、半纤维素、木质素组成;酸性洗涤纤维由纤维素和木质素组成。
纤维素、半纤维素可在牛羊的瘤胃中被纤维分解菌酸解,生成挥发性脂肪酸,如乙酸、丙酸、丁酸等,被牛羊吸收作为能源利用。
瘤胃中细菌不能分解木质素。
秸秆中纤维素、半纤维素和木质素紧密地结合在一起,使秸秆的消化率受到影响。
秸秆成熟得越老,木质化程度越高,秸秆的消化性越差。
??这类物质的有机物消化率低,一般牛、羊很少超过 50%,饲料消
化能在7.775~10.450MJ/kg之间。
不同作物秸秆的主要化学成分
(2)蛋白质含量很低,一般为 3~6% ,只能满足维持需要的 65% 左右。
成熟阶段的植物,其营养已转移到其籽实中,茎秆中有效营养成分很低,所以,蛋白质含量也很低。
一般豆科为 8.9%~9.6%,禾本科在4.2%~6.3%之间,豆科比禾本科稍好,但总的来看,可消化蛋白质都很低。
一般秸秆的消化率都很低,如干物质消化率稻草为 40%~50%,小麦秸为45%~50%,玉米秸为47%~51%。
(3)粗灰分含量很高,但其中大量是矽酸盐,对动物有营养意义的矿物元素很少。
矿物质和维生素含量都很低,特别是钙、磷含量很低,含磷量变动在 0.02~0.16% ,而牛日粮配合所需的含磷量都在0.2% 以上。
远低于动物的需要量 (表3)。
农作物秸秆中的矿物元素和维生素含量
各种秸秆间的成分与消化率是有所差别的,例如玉米秸与小麦秸相比,前者较好,后者较差。
高粱秆与玉米秸成分接近,但高粱秆的粗蛋白质含量、磷含量及干物质消化率都较高。
燕麦秸和大麦秸的饲养价值介于玉米秸与小麦秸之间,而稻草与小麦秸的饲用价值不相上下。
稻草消化率受硅酸盐含量影响大,大豆秸、收籽后的苜蓿秸木质素含量高,因而饲用价值低。
1.5秸秆各部位的营养价值
??秸秆中各部位的成分与消化率是不同的,甚至差别很大。
表4是从24个品种的稻草分析得到的不同形态部位的化学成分和有机物体外消化率,节间茎秆部分的粗蛋白含量较低,纤维素和灰分含量最高,而消化率最低。
其他秸秆的不同部位成分组成与稻草有所差别,一般叶片的灰分和纤维含量较低,消化率则远高于节间茎秆部分。
玉米秸各部位的干物质消化率茎为53.8%,叶为56.7%,芯为55.8%,苞叶为66.5%,全株为56.6%。
另有报道认为,玉米干物质消化率茎叶为59%,苞叶为68%,芯为37%:小麦叶为70%,节为53%,麦壳为42%,茎为40%。
稻草不同部位的化学成分和有机物体外消化率(IVOMD)。